Способ прочностных испытаний пленочных полимерных материалов

 

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов . Целью изобретения является оценка монолитности пленочных полимерных материалов. Каждый из образцов испытываемой партии предварительно изгибают с образованием петли и под- .вергают однократному удару, обеспечивающему сжатие петли. Радиус изгиба выбирают в диапазоне 1-2 толщины исследуемой пленки. Нагружение производят при последовательно изменяющейг ся энергии удара, а о монолитности . материала судят по минимальной энерг гии удара, при которой происходит расслоение материала. Осуществление испытаний при последовательном изменении энергии удара при фиксированном радиусе иэгиба образца в диапазоне 1-2 толщин исследуемой пленки позво,- ляет оценивать монолитность по минимальной энергии удара, при которой . происходит расслоение образца. (С (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (5D 4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4082664/25-28 (22) 07.07.86 (46) 30.01 89. Бюл.М 4 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (72) Ф.И.Губерман, Г.П.Сафонов, И.Ю.Кораблина и И.Я.Калунов (53) 620.178.74(088.8) (56) Международный стандарт ИСО

1519-73. . Резниковский M.М., Лукомская А.И.

Механические испытания каучука и резины. М.: Химия, 1 968, с. 409-4 14. (54) СПОСОБ ПРОЧНОСТНЫХ HCIlHTAHHA

ПЛЕНОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к иссле дованию прочностных свойств материалов. Целью изобретения является оценка монолитности пленочных полимерИзобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов, а именно к способам прочностных испытаний пленочных полимерных материалов.

Цель изобретения — повышение точности оценки монолитности.

Способ осуществляется следующим ,образом.

Каждый образец испытываемой партии изгибают с образованием петли, причем радиус изгиба выбирают в диапазоне от одной до двух толщин исследуемого материала. Изогнутый образец подвергают действию однократного удара, обеспечивающего сжатие петли, например, падающим грузом.

Нагружение производят при последовательно изменяющейся энергии удара ных материалов. Каждый из образцов испытываемой партии предварительно изгибают с образованием петли и под. вергают однократному удару, обеспечивающему сжатие петли. Радиус изгиба выбирают в диапазоне 1-2 толщины исследуемой пленки. Нагружение произ-. водят при последовательно изменяющей ся энергии удара, а о монолитности . материала судят по минимальной энер гии удара, при которой происходит расслоение материала. Осуществление испытаний при последовательном изменении энергии удара при фиксированном радиусе изгиба образца в диапазоне.

1-2 толщин исследуемой пленки позво; ляет оценивать монолитность по минимальной энергии удара, при которой . происходит расслоение образца.

2 (высоте падающего груза), а о монолитности исследуемого материала судят по минимальной энергии удара, при которой происходит расслоение материала. Выбор радиуса изгиба образца в интервале 1-2 толщин исследуемой пленки увеличивает долю энергии удара, идущей на разрушение, а осуществление испытаний на партии образцов при последовательном изменении энергии удара при фиксированном радиусе изгиба образцов позволяет оценивать монолитность по минимальной энергии удара, при которой происходит расслоение образца.

Пример.Испытываются пленочный материал ПЭТ-СВ толщиной 0 35 мм, со стоящий из двух полиэтилентерфталат5274

Составитель Н.Ямщиков

Техред М.Дидык Корректор Л.Пилипенко

Редактор И.Касарда

Подписное

Заказ 7450/51

Тираж 788

МПЯПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 з 145 алых пленок, сваренных между собой; ленка Арифлекс, толщиной 0,30 мм, остоящая из пленки ПЭТФ, дублировапой с обеих сторон полиарилатной ленкой. Образцы прямоугольной формы размером 30х10 мм нагибают петлей с радиусом 0,60 мм. Затем образцы подвергают действию ударной нагрузки, создаваемой падающим грузом. Варьируя

ысоту падения груза при его фиксироанной массе, определяют энергию дара, приводящего к расслоению плени исследуемого материала. Для пленки

ЭТ-СВ потенциальная энергия груза, адение которого приводит к расслоеию, равна 0,490 Дж; для пленки Ариекс энергия удара, приводящего к асслоению пленок ПЭТФ, равна ,520 Дж, а энергия удара, приводящего к отслоению полиарилатной пленки от пленки ПЭТФ, равна 0,760 Дж.

Формула изобре тения

Прособ прочностных испытаний пленочных полимерных материалов, по которому каждый из образцов испытываемой партии предварительно изгибают с образованием петли и подвергают одно1О кратному удару, обеспечивающему сжатие петли, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности оценки монолитности, радиус изгиба выбирают в диапазоне 1-2 толщины пленки, 1g нагружение производят при последовательно изменяющейся энергии удара от образца к образцу, а о монолитности исследуемого материала судят по иинимальной энергии удара, при. которой .

20 происхбдит расслоение материала.

Способ прочностных испытаний пленочных полимерных материалов Способ прочностных испытаний пленочных полимерных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области динамических испытаний, конкретно к способам определения динамических характеристик комплексных нитей

Изобретение относится к испытаниям материалов

Изобретение относится к обувной промьшшенности и позволяет расширить технологические возможности устройства , повысить достоверность резуль татов и удобство в эксплуатации

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания кабелей на многократные перегибы

Изобретение относится к испытательной технике и .может быть использовано при испытании образцов материалов на изгиб

Изобретение относится к устройствам , применяемым в легкой промьпплениости для контроля прочности деталей низа обуви, изготовленных из полимерных материалов методом литья под давлением

Изобретение относится к строительству , в частности к изготовлению керамических изделий, и может быть применено при испытании трещиностойкости керамики на изгиб

Изобретение относится к испытательной те.хнике, может быть использовано для испытаний сварных соединений на изгиб и является усовершенствованием основного изобретения по авт

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при определении упругого пружинения тонколистовых металлов

Изобретение относится к измерительной технике для легкой промышленности и позволяет получить данные о гибкости верха обуви

Изобретение относится к испытательной технике и имеет целью повышение точности способа определения изгибной жесткости объектов, изготовленных из композиционных материалов
Наверх